表1是各产品的主要特性,表二则是电流-感值偏执特性。
品名 感值
(μH) 感值测定频率
(MHz) 额定电流
(mA) 直流电阻
(Ω)
LQM2HPNR47MG0 0.47±20% 1 1800 0.040 ±25%
LQM2HPN1R0MG0 1.0±20% 1600 0.055 ±25%
LQM2HPN1R5MG0 1.5±20% 1500 0.07 ±25%
LQM2HPN2R2MG0 2.2±20% 1300 0.08 ±25%
LQM2HPN3R3MG0 3.3±20% 1200 0.10 ±25%
LQM2HPN4R7MG0 4.7±20% 1100 0.11 ±25%
品名 感值
(μH) 感值测定频率
(MHz) 额定电流
(mA) 直流阻抗
(Ω)
LQM2MPNR47MG0 0.47±30% 1 1600 0.060 ±25%
LQM2MPN1R0MG0 1.0±30% 1400 0.085 ±25%
LQM2MPN1R5MG0 1.5±30% 1200 0.11 ±25%
LQM2MPN2R2MG0 2.2±30% 1200 0.11 ±25%
图2:电流叠加感值特性
电源电路(DC-DC转换器)的高电力变换效率特性
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能之间的关联如图3所示。PFM是指手机在待机状态下保持低电流负荷的模式,这时电源转换效率性能是与功率电感的Rac(交流电阻)以及电流-感值偏执特性相关。图4当中显示了各功率电感的Rac特性以及图5中开关频率数是4MHz的DC-DC转换器IC的电源转换效率特性。如同图4中显示的Rac特性,LQM系列产品能够充分抑制Rac。同时,图2的电流-感值偏执特性中显示,它在电流通电时也能确保高感值,拥有良好的电力变换效率特性。这些性能能够实现手机在待机状态下的高电力变换效率,对延长电池寿命做出贡献。
另一方面,PWM模式指相当于通话状态的高电流负荷状态,此模式与电感的Rdc特性(直流阻抗)有关,具有低Rdc性能的LQM系列在此领域具有良好的电源转换效率。
图3:电源转换效率特性和电感特性的相关性
图4:Rac特性